Batteriematerialien
Hochreine 99,99-prozentige Graphitplatte für Batterieelektroden mit anpassbaren Abmessungen
Artikelnummer : CL30
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Kohlenstoffreinheit
- 99,99%
- Verpackungsstandard
- 5 Stk./Beutel
- Verfügbarer Dickenbereich
- 1 mm bis 50 mm
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Produktübersicht


Diese hochreine Graphitplatte wurde speziell entwickelt, um den strengen physikalischen und elektrochemischen Anforderungen der fortgeschrittenen Batterieforschung und der Elektrodenherstellung der nächsten Generation gerecht zu werden. Dieses auf einen außergewöhnlichen Kohlenstoff-Reinheitsgrad von 99,99 % veredelte Material bietet ein ultra-sauberes, leitfähiges Substrat, das chemische Hintergrundinterferenzen minimiert, den Grenzflächen-Ladungstransfer stabilisiert und eine gleichmäßige Stromverteilung über die aktiven Elektrodenoberflächen liefert.
Das für eine vielseitige Integration in experimentelle und produktive Arbeitsabläufe konzipierte Substrat wird häufig in der Forschung und Entwicklung von Lithium-Ionen-, Natrium-Ionen- und Festkörperbatterien sowie bei der Entwicklung von Superkondensatoren eingesetzt. Über die elektrochemische Energiespeicherung hinaus machen seine strukturelle Integrität, hohe thermische Beständigkeit und außergewöhnliche chemische Inertheit es zu einer essentiellen Lösung für die Hochtemperatur-Halbleiterverarbeitung, Metallurgie und präzise Labortestsysteme.
Jede Produktionscharge durchläuft eine strenge Qualitätskontrolle, um dichte, defektfreie Mikrostrukturen und flache, gleichmäßige Oberflächen zu garantieren. Mit einer umfangreichen Palette an Standardabmessungen und vollständig anpassbaren Maßoptionen bietet dieses synthetische Kohlenstoffsubstrat die Konsistenz, elektrische Zuverlässigkeit und strukturelle Widerstandsfähigkeit, die für anspruchsvolle wissenschaftliche Experimente und skalierbare industrielle Prozesse erforderlich sind.
Hauptmerkmale
- Ultra-hohe 99,99 % Kohlenstoffreinheit: Extrem niedrige Asche- und Metallverunreinigungswerte verhindern parasitäre elektrochemische Nebenreaktionen und gewährleisten reproduzierbare experimentelle Daten bei langfristigen Batterie-Zyklustests.
- Überlegene elektrische und thermische Leitfähigkeit: Die dichte, anisotrope kristalline Graphitausrichtung ermöglicht einen schnellen Elektronentransport und eine effiziente planare Wärmeableitung unter Hochstrom-Lade-/Entladebedingungen.
- Umfassende Standard- und Sonderabmessungen: Erhältlich in Dutzenden von standardisierten Dicken und Oberflächenmaßen – von ultradünnen 1-mm-Forschungsplatten bis hin zu robusten 50-mm-Blöcken – mit kundenspezifischen Zuschnitten auf Anfrage.
- Außergewöhnliche Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit: Hochgradig beständig gegen aggressive saure, alkalische und nicht-wässrige organische Batterieelektrolyte, wodurch eine Substratdegradation über weite Spannungsfenster hinweg verhindert wird.
- Strukturelle Stabilität bei hohen Temperaturen: Behält mechanische Steifigkeit, Dimensionsstabilität und inerte Oberflächeneigenschaften in inerten oder reduzierenden Atmosphären bei erhöhten Betriebstemperaturen bei.
- Präzisions-Oberflächenbearbeitung: Entwickelt mit flachen, glatten und parallelen Kontaktflächen, um einen gleichmäßigen Kontaktdruck, geringen Grenzflächenwiderstand und eine nahtlose Haftung während der Beschichtung mit Aktivmaterialschlamm zu gewährleisten.
- Schützende Forschungsverpackung: Sicher verpackt in versiegelten 5-Stück-Packungen, um Oberflächenoxidation, Staubansammlung und physische Transportschäden vor dem Einsatz im Reinraum oder der Glovebox zu verhindern.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Batterie-Elektrodensubstrate | Dient als hochleitfähiger Stromkollektor oder leitfähige Trägerplatte in Pouch-Zellen, Testvorrichtungen und kundenspezifischen Batteriekonfigurationen. | Minimiert den internen Zellwiderstand und eliminiert parasitäre chemische Kontaminationen. |
| F&E für Festkörperbatterien | Wird als starre leitfähige Trägerplatte in speziellen Hochdruck-Festkörperelektrolyt-Testzellen und Presswerkzeugen verwendet. | Hält mechanischer Kompression stand und behält gleichzeitig einen kontinuierlichen planaren elektrischen Kontakt bei. |
| Superkondensator-Stromkollektoren | Dient als inerte, oberflächenreine leitfähige Basisplatte für Aktivkohle- und pseudokapazitive Elektrodenschlämme. | Ermöglicht ultraschnelle Ladungstransferkinetik und maximiert die Stabilität der Lebensdauer. |
| Elektrochemische Korrosionszellen | Wird als inerte Hilfs- oder Gegenelektrode in standardmäßigen Drei-Elektroden-Aufbauten und Durchflusszellen eingesetzt. | Widersteht aggressiver Elektrolytoxidation und bietet stabile Referenzbedingungen. |
| Prototyping von Brennstoffzellen-Bipolarkomponenten | Liefert leitfähiges, gasundurchlässiges Plattenmaterial für die Bearbeitung von Mikroströmungskanälen in Protonenaustauschmembran- (PEM) und Direktmethanol-Brennstoffzellen. | Kombiniert hohe elektrische Leitfähigkeit in der Ebene mit zuverlässiger Säurekorrosionsbeständigkeit. |
| Hochtemperatur-Wärmemanagement | Eingesetzt als Wärmeverteiler und Kühlkörper in Vakuumöfen, Halbleiter-Testvorrichtungen und Hochleistungs-Elektronikmodulen. | Leitet konzentrierte thermische Lasten schnell ab, ohne sich zu verformen oder mechanisch zu ermüden. |
| Elektrolytische Synthese & Rückgewinnung | Wird als nicht verbrauchbare leitfähige Platte für die Metallelektroabscheidung, die elektrochemische Abwasseroxidation und die chemische Elektrosynthese verwendet. | Verlängert die Betriebsdauer unter kontinuierlich hoher Stromdichte und rauen pH-Bedingungen. |
| Präzisionssintern & metallurgische Vorrichtungen | Dient als nicht reaktive, hitzebeständige Trägerschalen und Abstandshalter beim Vakuumsintern von fortschrittlicher Keramik und Metallpulvern. | Verhindert das Anhaften von geschmolzenen Legierungen oder Keramik bei extremen Prozesstemperaturen. |
Technische Spezifikationen
| Spezifikationsparameter | CL30 Basis-Konfiguration | Verfügbare Abmessungsvarianten |
|---|---|---|
| Materialreinheit | 99,99 % Kohlenstoff (C) | 99,99 % Kohlenstoff (C) für alle Größen |
| Standardverpackung | 5 Stk. / Beutel | 5 Stk. / Beutel (schützende versiegelte Verpackung) |
| Basis-Modellabmessungen (L × B × H) | 100 × 50 × 2 mm | Vollständige Katalogmatrix siehe unten |
| 100 mm Serie (50 mm Breite) | 100 × 50 × 2 mm | 100 × 50 × 3 mm, 100 × 50 × 5 mm, 100 × 50 × 10 mm |
| 100 mm Serie (100 mm Breite - Dünn) | 100 × 100 × 1 mm | 100 × 100 × 2 mm, 100 × 100 × 3 mm, 100 × 100 × 4 mm, 100 × 100 × 5 mm |
| 100 mm Serie (100 mm Breite - Mittel) | 100 × 100 × 6 mm | 100 × 100 × 8 mm, 100 × 100 × 10 mm, 100 × 100 × 15 mm, 100 × 100 × 20 mm |
| 100 mm Serie (100 mm Breite - Dick) | 100 × 100 × 25 mm | 100 × 100 × 30 mm, 100 × 100 × 35 mm, 100 × 100 × 40 mm, 100 × 100 × 45 mm, 100 × 100 × 50 mm |
| 200 mm Serie (100 mm Breite) | 200 × 100 × 5 mm | 200 × 100 × 10 mm |
| 200 mm Serie (150 mm Breite) | 200 × 150 × 3 mm | 200 × 150 × 5 mm, 200 × 150 × 10 mm |
| 250 mm Serie (200 mm Breite) | 250 × 200 × 10 mm | Vollständig kundenspezifische Längen-/Breitenzuschnitte auf Anfrage |
| 300 mm Serie (200 mm Breite - Dünn) | 300 × 200 × 2 mm | 300 × 200 × 3 mm, 300 × 200 × 4 mm, 300 × 200 × 5 mm, 300 × 200 × 6 mm |
| 300 mm Serie (200 mm Breite - Mittel) | 300 × 200 × 8 mm | 300 × 200 × 10 mm, 300 × 200 × 15 mm, 300 × 200 × 20 mm |
| 300 mm Serie (200 mm Breite - Schwer) | 300 × 200 × 30 mm | 300 × 200 × 40 mm |
| 400 mm Serie (200 & 400 mm Breite) | 400 × 200 × 10 mm | 400 × 400 × 5 mm, 400 × 400 × 10 mm |
| Anpassungsfähigkeit | Standard-Rechteckplatte | Kundenspezifisches Dicken-Schneiden, CNC-Profilfräsen, Lochbohren und Oberflächenläppen |
Warum dieses Produkt wählen?
- Konsistente Hochreinheitssynthese: Hergestellt durch kontrollierte Kalzinierungs- und Graphitierungsprozesse stellt dieses Substrat eine strikte elementare Kohlenstoffreinheit von 99,99 % sicher, um chargenbedingte Schwankungen in der empfindlichen Batterie- und Brennstoffzellenforschung zu eliminieren.
- Präzise Maßtoleranzen: Fortschrittliches CNC-Schneiden und Präzisions-Oberflächenschleifen liefern außergewöhnlich flache Oberflächen mit engen Kantentoleranzen, was eine gleichmäßige mechanische Kompression und leckfreie Abdichtung in Zellbaugruppen garantiert.
- Umfassendes Größenportfolio: Mit Dutzenden von sofort verfügbaren Abmessungsoptionen, die von 1 mm dünnen Elektrodensubstraten bis zu 50 mm dicken Kühlkörperblöcken reichen, können Forscher und Verfahrenstechniker die exakt benötigte Geometrie ohne Verzögerungen durch Werkzeuganpassungen beziehen.
- Unübertroffene chemische und thermische Widerstandsfähigkeit: Entwickelt, um aggressiven organischen Lösungsmitteln, breiten elektrochemischen Potenzialfenstern und schweren thermischen Zyklen ohne Abblättern, Delaminierung oder strukturelle Verformung standzuhalten.
- Maßgeschneiderte technische Unterstützung: Über unser breites Standardinventar hinaus bietet unser technisches Team schnelles kundenspezifisches Schneiden, Präzisions-CNC-Lochfräsen und maßgeschneiderte Oberflächenveredelungen, um nicht standardmäßige experimentelle Aufbauten zu unterstützen.
Kontaktieren Sie noch heute unser technisches Vertriebsteam, um ein Angebot anzufordern, Optionen für Großverpackungen zu besprechen oder kundenspezifische Abmessungen anzugeben, die auf Ihre Labor- und Produktionsanforderungen zugeschnitten sind.
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Produktdatenblatt
Hochreine 99,99-prozentige Graphitplatte für Batterieelektroden mit anpassbaren Abmessungen
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